2022年安全管理探索重庆天原氯气罐泄漏爆炸事故——电解法生产氯气过程中氯化氮的产生、危害及预防.doc
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1、此材料由网络搜集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。材料共分享,我们负责传递知识。平安治理探究重庆天原氯气罐泄漏爆炸事故电解法消费氯气过程中氯化氮的产生、危害及预防 按照重庆天原化工总厂的氯气罐泄漏爆炸事故,从工艺本身的角度分析电解法消费氯气过程中三氯化氮的产生过程,指明三氯化氮存在的危险性,提出了从源头消除事故隐患,加强原料监测和操纵,并介绍了目前国内分氯碱企业比较常用的预防三氯化氮积聚的措施。 20xx年4月15日晚,位于重庆市东北区的重庆天原化工总厂发生氯气泄漏事故,造成9人死亡和失踪、3人受伤、15万名群众被疏散。据专家初步推断:重庆氯气泄漏事件发生主要缘故是氯罐及相关设备陈旧,处置时
2、发生爆炸的缘故是工作人员违规操作。专家说,按照原来的事故处理方案,是让氯气在自然压力下,通过铁管排放,但专家组疑心,当专家组成员离开现场回指挥部研讨方案时,重庆天原总厂违规操作,让工人用机器从氯罐向外抽氯气,以加快排放速度。结果导致罐内温度升高,引发爆炸。 对此,我们从三氯化氮的产生及其本身的危险特定的角度为大家分析一下为何专家会疑心“工人用机器从氯罐向外抽氯气,以加快排放速度。结果导致罐内温度升高,引发爆炸。”并结合工艺提出一些可供参考的事故处理措施及预防措施。 三氯化氮常温下是一种黄色稀薄的油状液体,有类似氯的刺激性气味。相对密度(水)1.653,熔点-40,沸点71,自然爆炸点95。冷水
3、中不溶,热水中分解,溶于二硫化碳、三氯化磷、四氯化碳、氯、苯、乙醚、氯仿等物质。 三氯化氮是一种比氯有更强氧化性的氧化剂,在空气中易挥发,不稳定,在气体中浓度到达5%6%(V/V)时,有潜在的爆炸危险。60时受震动或在超声波条件下,可分解性爆炸。与臭氧、氧化氮、油脂或有机物接触,易促使爆炸发生。2mol三氯化氮爆炸时分解成1mol氮气与3mol氯气,同时放出460kJ热量,在容积不变的情况下,爆炸时温度高达2128,压力高达543MPa。在空气中爆炸温度约达1700。 电解法制取氯气和烧碱的主要原辅材料有原盐(卤水)、化盐水、精制剂、助沉剂、石棉绒、硫酸等。随着我国工农业消费的迅猛开展,农用氮
4、肥及工业排废量剧增,流失入江河、湖、海及地下水中的铵(胺)量日趋增加。这些铵盐、氨及含胺化合物在pH小于5的条件下,与电解槽阳极室的氯气、次氯酸反响,生成三氯化氮,并随后带入液氯中。 当液氯蒸发时,由于三氯化氮的别离系数为610(即气氯中三氯化氮含量为1,而液氯中三氯化氮含量为610,由于三氯化氮的沸点比液氯高),因而,三氯化氮大部分存留于未蒸发的液氯残液中。随着液氯持续不断地蒸发,液氯中的三氯化氮便不断浓缩而积聚。加之三氯化氮的密度比液氯大,沸点比液氯高(气化器循环水温度3040),随着蒸发时间的延长,液氯残液中的三氯化氮就在汽化器或排污罐的底部堆积并富集起来,当质量分数超过5%时即有爆炸危
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